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太陽電池等価回路モデル

1950
電子工学研究室での太陽電池等価回路モデル解析。.

(画像はイメージです)

太陽電池は等価電気回路でモデル化できます。最も単純なモデルは、光生成電流([latex]I_L[/latex])を表す電流源と、pn接合を表すダイオードを並列に接続したものです。より正確なモデルでは、漏洩電流を表す並列シャント抵抗([latex]R_{sh}[/latex])と、接触抵抗およびバルク材料抵抗を表す直列抵抗([latex]R_s[/latex])を追加します。

等価回路モデルは、太陽電池の電気的挙動を理解し分析するための強力なツールです。複雑な半導体物理を、いくつかの主要な構成要素からなるシンプルな回路図に抽象化します。このモデルの核となるのは、入射光強度に直接比例する電流[latex]I_L[/latex]を生成する理想的な電流源です。これは、光子による電子-正孔対の生成を表しています。

この電流源と並列にダイオードが接続されています。このダイオードは、pn接合自体の挙動をモデル化しています。暗所では、太陽電池は単なるダイオードであり、その電流-電圧(IV)特性は理想ダイオードの式に従います。光が当たると、光生成電流の一部がこの内部ダイオードに分流されます。これは再結合と呼ばれるプロセスであり、出力電流には寄与しません。したがって、全出力電流[latex]I[/latex]は、光生成電流からダイオード電流を差し引いた値になります。[latex]I = I_L – I_D[/latex]。

For a more realistic representation, two parasitic resistances are added. A series resistance, [latex]R_s[/latex], accounts for the resistance of the metal contacts, the emitter, and the bulk semiconductor material. It causes a voltage drop that reduces the terminal voltage and the fill factor. A shunt resistance, [latex]R_{sh}[/latex], is placed in parallel with the diode and current source. It represents leakage paths for the current across the p-n junction, often due to manufacturing defects. A low shunt resistance provides an alternate path for the photogenerated current, reducing the current delivered to the load. The governing equation for this single-diode model is: [latex]I = I_L – I_0 \left[ \exp\left(\frac{V+IR_s}{n k_B T/q}\right) – 1 \right] – \frac{V+IR_s}{R_{sh}}[/latex], where [latex]I_0[/latex] is the diode saturation current and [latex]n[/latex] is the ideality factor.

UNESCO Nomenclature: 2205
電子機器

タイプ

抽象システム

混乱

実質的な

使用法

広く普及している

前駆物質

  • ダイオード理論の発展(ショックレーのダイオード方程式)
  • オームの法則
  • キルヒホフの巡回法則
  • pn接合型太陽電池の発明

アプリケーション

  • さまざまな条件下での太陽電池の性能予測
  • 製造工程における太陽光パネルの特性評価(IV. 曲線追跡)
  • 最大電力点追従(MPPT)アルゴリズムの設計
  • 大規模太陽光発電アレイの挙動をシミュレーションする

特許:

NA

潜在的なイノベーションのアイデア

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関連キーワード:等価回路、太陽電池モデル、直列抵抗、並列抵抗、ダイオード、光電流、I-V曲線、フィルファクター。

歴史的背景

太陽電池等価回路モデル

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(日付が不明または関連性がない場合、例えば「流体力学」などでは、その注目すべき出現時期の概算値が提示されます。)

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